Strength of materials 1.0.2

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Notas de resistencia de materiales para estudiantes de ingeniería mecánica. Fuerza de materiales aplicación consisten conceptos fundamentales para aprender y analizar las fuerzas en los cuerpos. La fuerza de los materiales es útil para que todos los estudios de ingeniería y colegios técnicos y universidades aprendan a explorar habilidades. La fuerza de los materiales es casi cubrir temas importantes capítulo sabio Capítulo :1 Propiedades mecánicas de los materiales: Ductilidad, maleabilidad, dureza, dureza, fatiga, fluencia; Comportamiento de materiales bajo tensión, compresión, flexión, cizallamiento; materiales dúctiles y frágiles, falla de la CI en tensión y torsión Estrés y tensión: tensiones en los miembros de una estructura, carga axial, tensión normal, tensión de cizallamiento, rodamiento análisis de estructuras simples, varillas escalonadas, miembros en serie y paralelos: diagrama de tensión, La ley de Hooke, el módulo de elasticidad, el comportamiento elástico y plástico de los materiales, la deformación bajo problemas de carga estática indeterminada, estrés debido a la temperatura, relación de Poisson, módulo a granel, cizallamiento relación entre constantes elásticas, tensión residual, materiales compuestos reforzados con fibra, bajo cargas axiales y tensiones debido al impacto de la caída de pesos. Capítulo :2 Transformación del estrés y la tensión, tensiones principales, estrés normal y cizallamiento, círculo de Mohr y su análisis bidimensional, fallas dúctiles y frágiles, eje de transmisión bajo flexión y torsión combinadas; tensiones en el recipiente a presión de paredes delgadas Capítulo :3 Flexión: flexión pura, miembro simétrico, deformación y tensión, flexión de secciones compuestas, carga axial excéntrica, fuerza de cizallamiento y diagrama BM, relación entre carga, cizallamiento y BM, cizalla tensiones en haces, energía de deformación unitaria en la flexión, desviación de haces, ecuación de curva elástica, método y método de momento de área para la desviación de vigas. Capítulo :4 Torsión en ejes: tensiones en un eje, deformación en eje circular, ángulo de torsión, hueco escalonado, delgado ejes de transmisión de pared-huecos Muelles de hoja; muelles helicoidales, bobina abierta y cerrada, estrés en primavera alambre, desviación de resorte helicoidal, muelles en serie y paralelos. Capítulo :5 Teorías de los fallos: máxima teoría del estrés normal y el estrés de cizallamiento; máxima tensión normal y cortantes teoría de la energía; teoría de la energía de distorsión máxima; aplicación de teorías a diferentes materiales y

historial de versiones

  • Versión 1.0.2 publicado en 2019-05-06
  • Versión 1.2 publicado en 2016-07-04
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